22--Materials-Studio在电池材料研究中的应用.pdf
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电池材料结构设计与模拟,电池材料结构设计与模拟
节选段落一:
“灌锂”机理研究——金属锂还原氧化石墨稀
22
量化计算结果:1.金属锂置换O-H中的H, 放出氢气(产生火花原因);
2.金属锂与C-O中的O结合能高,与C=O不反应;
3.锂还原GO做负极,O与Li成键稳定,且可以提高导锂能
力,减小界面电阻;
Bond D (kJ/mol) r (pm)
C-O 358 143
C=O 799 120
算例3. “灌锂”机理研究——金属锂还原氧化石墨稀
23
算例3.节选段落二:
宿主碳基材料的“灌锂”性能研究
• 磷负极 (锂/钠离子电池)
算例4.黑磷异向反应特性的研究
算例5.磷/碳复合材料的结构设计(2D限域;界面限域)
算例6.开发新型化学反应方法的理论依据
• 锂硫电池
算例7.锂硫电池中功能性隔膜修饰材料的选择
算例8.硫正极修饰材料的选择与性能评价
25
Along y-axis 0.395 eV
0.057 eV
量化证明:
在黑磷负极材料中,锂离子、钠离子异向插层。
算例4. 黑磷异向反应特性的研究
26
断键所需能量,解释了黑磷纳米带的形成原因、嵌锂
/钠发生异向体积膨胀的原因。
算例4.节选段落三:
Lett. 98, 206805
Electrical conductivity: 0.2~3.3*102 S/
m
38
问题:近似组成、结构的硫正极修饰材料性能存在较大差异
Adv.
“灌锂”机理研究——金属锂还原氧化石墨稀
22
量化计算结果:1.金属锂置换O-H中的H, 放出氢气(产生火花原因);
2.金属锂与C-O中的O结合能高,与C=O不反应;
3.锂还原GO做负极,O与Li成键稳定,且可以提高导锂能
力,减小界面电阻;
Bond D (kJ/mol) r (pm)
C-O 358 143
C=O 799 120
算例3. “灌锂”机理研究——金属锂还原氧化石墨稀
23
算例3.节选段落二:
宿主碳基材料的“灌锂”性能研究
• 磷负极 (锂/钠离子电池)
算例4.黑磷异向反应特性的研究
算例5.磷/碳复合材料的结构设计(2D限域;界面限域)
算例6.开发新型化学反应方法的理论依据
• 锂硫电池
算例7.锂硫电池中功能性隔膜修饰材料的选择
算例8.硫正极修饰材料的选择与性能评价
25
Along y-axis 0.395 eV
0.057 eV
量化证明:
在黑磷负极材料中,锂离子、钠离子异向插层。
算例4. 黑磷异向反应特性的研究
26
断键所需能量,解释了黑磷纳米带的形成原因、嵌锂
/钠发生异向体积膨胀的原因。
算例4.节选段落三:
Lett. 98, 206805
Electrical conductivity: 0.2~3.3*102 S/
m
38
问题:近似组成、结构的硫正极修饰材料性能存在较大差异
Adv.